软土地基管桩处理设计与施工工艺优化研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5页 | abstract | 第5-10页 | 第一章 绪论 | 第10-16页 | 1.1 选题依据 | 第10页 | 1.2 国内外研究现状与发展 | 第10-13页 | 1.2.1 国内研究现状与发展 | 第11-12页 | 1.2.2 国外研究现状与发展 | 第12-13页 | 1.3 本文的研究 | 第13-16页 | 1.3.1 研究目的 | 第13页 | 1.3.2 研究内容 | 第13-14页 | 1.3.3 研究方法 | 第14页 | 1.3.4 技术路线 | 第14-16页 | 第二章 预应力混凝土管桩设计机理和受力性能分析 | 第16-36页 | 2.1 预应力管桩的类型 | 第16页 | 2.2 预应力管桩桩型的选择 | 第16-18页 | 2.2.1 桩基选型 | 第16-17页 | 2.2.2 桩的分布 | 第17-18页 | 2.3 预应力混凝土管桩复合地基的设计机理 | 第18-20页 | 2.3.1 预应力混凝土管桩复合地基组成及变形特性 | 第18-19页 | 2.3.2 预应力管桩复合地基设计 | 第19-20页 | 2.4 预应力管桩设计计算方法 | 第20-21页 | 2.4.1 预应力管桩基础设计原则 | 第20-21页 | 2.4.2 管桩基础设计计算要点 | 第21页 | 2.5 预应力混凝土管桩力学性能的分析 | 第21-30页 | 2.5.1 竖向承载力的分析 | 第21-25页 | 2.5.2 水平承载性状的分析 | 第25-26页 | 2.5.3 预应力管桩桩侧阻力的计算 | 第26-30页 | 2.6 预应力管桩的挤土效应 | 第30-35页 | 2.6.1 挤土效应 | 第30页 | 2.6.2 挤土机理的分析 | 第30-32页 | 2.6.3 挤土效应对侧阻的分析 | 第32-34页 | 2.6.4 预应力混凝土管桩的群桩效应受力分析 | 第34页 | 2.6.5 预应力混凝土管桩的群桩效应受力分析 | 第34-35页 | 2.7 小结 | 第35-36页 | 第三章 预应力混凝土管桩的有限元模拟分析 | 第36-53页 | 3.1 ABAQUS有限元分析 | 第36页 | 3.1.1 ABAQUS组成及功能简介 | 第36页 | 3.2 土的本构关系模型 | 第36-42页 | 3.2.1 线弹性模型 | 第36-38页 | 3.2.2 Mohr-Coulomb塑性模型 | 第38-41页 | 3.2.3 扩展的Drucker-Prager模型 | 第41-42页 | 3.3 有限元模型的建立 | 第42-49页 | 3.3.1 模型的基本假定 | 第42页 | 3.3.2 几何模型的建立 | 第42-44页 | 3.3.3 网格划分 | 第44-45页 | 3.3.4 不同施工工艺下产生的挤土效应分析 | 第45-47页 | 3.3.5 桩径与桩长变化对挤土效应的分析 | 第47-49页 | 3.4 单桩竖向荷载作用下的承载特性 | 第49-51页 | 3.5 本章小结 | 第51-53页 | 第四章 工程案例分析 | 第53-69页 | 4.1 项目概况 | 第53-55页 | 4.2 群桩的概述 | 第55-56页 | 4.3 有限元模型建立 | 第56-63页 | 4.3.1 几何模型的建立 | 第56-58页 | 4.3.2 定义材料特性 | 第58页 | 4.3.3 网格划分 | 第58-59页 | 4.3.4 桩径与桩长不变时,桩体的入土深度变化对挤土效应的分析 | 第59-60页 | 4.3.5 桩径与桩长变化对承载力的分析 | 第60-62页 | 4.3.6 不同施工工艺下,桩径不同时,承载力的变化对比 | 第62-63页 | 4.4 桩体沉降量的分析 | 第63-67页 | 4.4.1 方案划分 | 第63页 | 4.4.2 网格划分 | 第63-64页 | 4.4.3 数值分析 | 第64-67页 | 4.5 小结 | 第67-69页 | 第五章 施工方法 | 第69-79页 | 5.1 预应力混凝土管桩的施工方法 | 第69-70页 | 5.1.1 静压法沉桩机理 | 第69页 | 5.1.2 静压法适用范围 | 第69-70页 | 5.1.3 静压桩施工 | 第70页 | 5.2 预应力管桩从四周向中间施工设计的分析 | 第70-77页 | 5.3 周边环境受到的影响 | 第77页 | 5.4 小结 | 第77-79页 | 第六章 结论与展望 | 第79-81页 | 6.1 结论 | 第79-80页 | 6.2 接下来的研究工作 | 第80-81页 | 参考文献 | 第81-85页 | 致谢 | 第85页 |
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